|
|||||||
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Определение работы и силы и мощности деформирования при выдавливанииУдельная работа в элементарном объеме Аw(φ, ρ, z) с координатами φ, ρ, z может быть вычислена как произведение интенсивности деформаций на интенсивность напряжений: . (2.24) Поскольку деформированное состояние деформированной заготовки неоднородно, целесообразно вычислить среднюю удельную работу. При этом примем допущение, что в направлении оси z деформации однородны. Кроме того, поскольку свинец при комнатной температуры практически не упрочняется, то на основании условия пластичности Мизеса можно принять, что интенсивность напряжений равна постоянному и известному пределу текучести σТ: (2.25) Таким образом, средняя по объему V0 удельная работа деформации Аw определяется по формуле: (2.26) Усилие прессования является одной из основных технологических характеристик процесса, определяющих выбор оборудования. Суммарная сила при прямом выдавливании складывается из силы, необходимой на деформирование металла, и силы трения заготовки о поверхность контейнера: . (2.27) Сила деформирования может быть вычислена как отношение мощности деформирования Nд на скорость перемещения пуансона vп: , (2.28) , (2.29) где L - длина хода пуансона, τ – время прессования. В свою очередь мощность деформирования определяется как произведение удельной работы деформирования на объем деформируемого материала V в единицу времени: . (2.30) Таким образом, сила деформирования: . (2.31) Дополнительное трение заготовки о стенки контейнера учитывается силой трения: . (2.32)
Содержание работы
· относительного удлинения от отношения R/r; · компоненты деформации сдвига εzρ от отношения ρ/r; · интенсивности деформаций εi от отношения ρ/r: · максимальной силы деформирования от отношения R/r:
Вопросы для самопроверки 1. Что такое операция выдавливания. В чем она заключается и для чего применяется? 2. Тензор деформации. Компоненты тензора деформации. 3. Условие постоянства объема деформируемого металла. 4. Что такое интенсивность деформаций, как она вычисляется? 5. Как определяется деформация методом делительных сеток? 6. Схематизация деформации при выдавливании путем представления тензора деформации в виде суммы двух тензоров, описывающих более простые виды деформации: растяжения и неоднородного осесимметричного сдвига. 7. Определение компонент тензора деформации и интенсивности деформаций при выдавливании. 8. Как рассчитывается удельная работа деформации. От каких факторов она зависит при выдавливании? 9. Из какого условия и по какой формуле рассчитывается сила деформирования? Поиск по сайту: |
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.) |